Мы используем cookie. Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Чем сильнее мороз, тем жарче в доме: забытая разработка советских физиков, которая экономит до 70% на отоплении

Чем сильнее мороз, тем жарче в доме: забытая разработка советских физиков, которая экономит до 70% на отоплении prochepetsk.ru

Представьте, что с каждым градусом падения температуры за окном ваши батареи становятся горячее, а счет за отопление — меньше. Это не сценарий фантастического романа, а реальная разработка советских физиков и инженеров середины прошлого века. В то время, когда мир наращивал потребление традиционного топлива, в СССР создали установку, способную преобразовывать зимний холод в тепло для дома, обещая экономию до 70% на обогреве. Почему же эта технология не стала массовой и ждет ли ее возрождение сегодня?

В основе изобретения лежал не мифический «вечный двигатель», а глубокое понимание физико-химических процессов, а именно — явления адсорбции. Устройство, называемое адсорбционным термотрансформатором, использовало пару веществ: летучий аммиак и пористый адсорбент, например, цеолит. Этот минерал обладает уникальной способностью — как губка впитывать пары аммиака, выделяя при этом значительное тепло, а при небольшом нагреве — отпускать их обратно.

Как холод превращался в жар: принцип работы

Цикл работы установки был остроумным и почти автономным.

  1. Фаза забора «холодного» тепла. На улице, в мороз, находился испаритель с жидким аммиаком. При низких температурах (например, -25°C – -30°C) аммиак начинал активно кипеть и испаряться. Для этого процесса ему требовалась тепловая энергия, которую он забирал из окружающей среды — даже в лютый мороз в воздухе присутствуют крохи тепла.

  2. Фаза выделения тепла в доме. Образовавшиеся пары аммиака поступали по трубопроводу в адсорбер с цеолитом, расположенный уже внутри отапливаемого помещения. Цеолит жадно поглощал пары, и в ходе этой химической реакции связывания выделялось большое количество тепла — до 60-70°C, которого было достаточно для нагрева воды в системе радиаторов.

  3. Фаза перезагрузки. Со временем цеолит насыщался. Чтобы восстановить его свойства, адсорбер нужно было нагреть всего до 40-60°C. Для этой цели подходил любой маломощный источник: небольшая печь, солнечный коллектор или даже теплая вода из незамерзающего источника. Нагрев заставлял цеолит отдать аммиак обратно в жидком виде в уличный испаритель. Цикл замыкался.

Парадоксальный эффект был налицо: чем сильнее мороз, тем интенсивнее шло испарение аммиака на улице и тем больше тепла генерировалось внутри.

Почему технология осталась в тени?

Несмотря на гениальность идеи, в эпоху СССР она не получила широкого распространения по нескольким причинам.

  • Громоздкость. Первые образцы были размером со шкаф, требовали сложного монтажа и использования дефицитных материалов.

  • Невысокая удельная мощность. Установка хорошо поддерживала тепло, но не могла быстро прогреть холодный дом, что ограничивало ее бытовое применение.

  • Эпоха дешевой энергии. Время разработки пришлось на активную газификацию и доступность угля. Государству было нецелесообразно вкладываться в дорогостоящее серийное производство, когда традиционное топливо стоило копейки.

  • Специфические требования. Для полной автономности системе был нужен не только мороз, но и доступный источник низкотемпературного тепла для регенерации цеолита, что в городских условиях было не всегда удобно.

В итоге разработка нашла скромное применение на удаленных объектах — полярных станциях, метеопостах, где логистика и стоимость доставки топлива были критичными.

Второе дыхание: почему о технологии вспомнили сейчас?

Сегодня интерес к адсорбционным тепловым насосам переживает ренессанс, и на то есть веские причины.

  1. Дороговизна энергоносителей. Рост цен на газ, электричество и дизельное топливо делает поиск альтернатив экономически крайне выгодным.

  2. Появление новых материалов. Ученые создали адсорбенты нового поколения (например, металло-органические каркасы MOF), чья эффективность в разы выше, чем у цеолитов прошлого века. Это позволяет радикально уменьшить размер установки.

  3. Современная автоматика. Умные системы управления могут оптимизировать циклы работы, повышая общий КПД и удобство использования.

  4. Тренд на автономность и «зеленую» энергетику. Технология идеальна для экодомов и удаленных хозяйств, стремящихся к максимальной независимости от коммуникаций. Источником тепла для регенерации летом может служить солнце, зимой — небольшой дровяной котел или даже тепловые отходы других процессов.

Таким образом, забытая советская разработка — это пример блестящей научной идеи, опередившей свое время. Она не нарушала законы физики, а заставляла их работать на человека неожиданным образом. Сегодня, когда технологии наконец догнали смелую концепцию, у этого метода обогрева есть все шансы выйти из архивов и стать реальным инструментом экономии, доказывая, что даже лютый холод может быть не врагом, а ценным ресурсом.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости